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infotek 2023-01-30 08:54

《OptiBPM入门教程》

随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 w])bQ7)  
VPn #O  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 4\2p8__  
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通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 _ZD)#?  
Cz?N[dhh  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ssi{(}H/Jv  
w_,.  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ozkN&0  
R`ZU'|  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 xv 7^  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月  mbd  
@'R4zJ&+S  
目 录
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1 入门指南 4 .m/Lon E  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 * 2T&pX  
1.2 OptiBPM简介 5 4VaUa8 D  
1.3 光波导介绍 8 G ~a/g6M4  
1.4 快速入门 8 <pYGcVB9V  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 w69`vK  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 2;[75(l6|}  
2.2 定义布局设置 29 -1S+fUkiK/  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ID'@}69.S  
2.4 插入input plane 35 >V87#E  
2.5 运行模拟 39 PM=I  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 :XBeGNI*#  
3 创建一个单弯曲器件 44 IOTHk+w  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 kZ`60X%wE  
3.2 定义布局设置 45 5 ;dg#hO  
3.3 创建一个弧形波导 46 &sJpn* W  
3.4 插入入射面 49 \~jt7 Q  
3.5 选择输出数据文件 53 4=F~^Xc`  
3.6 运行模拟 54 c !P9`l~MQ  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 e d4T_O;  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 r]BB$^@@V  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 i]hFiX  
4.2 定义布局设置 61 }#EiL !Pv  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Iy|]U&`  
4.4 插入输入面 62 e#kPf 'gL  
4.5 运行模拟 63 3{d1Jk/S  
4.6 预览最大值 65 LL9Mty,  
4.7 绘制波导 69 vh?({A#>.E  
4.8 指定输出波导的路径 69 A{9Hm:)  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 go2:D#mf  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 b*dRNu  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 VC>KW{&J0  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 N[aK#o,  
5.1 定义波导材料 75 C"IPCJYn  
5.2 定义布局设置 76 G*ym[  
5.3 创建波导 76 HEjV7g0E  
5.4 修改输入平面 77 H0tjN&O_  
5.5 指定波导的路径 78 CX CU5-  
5.6 运行模拟 79 /d'^ XYOC  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 D9#e2ex]  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 i1  SP  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 "St,4 b  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 s'~_pP  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 lP9a*>=a  
6.2 定义布局结构 89 1K^/@^  
6.3 绘制并定位波导 91 kwGj 7'  
6.4 生成布局脚本 95 j]Rl1~+M  
6.5 插入和编辑输入面 97 I+`~6  
6.6 运行模拟 98 a5Xr"-  
6.7 修改布局脚本 100 t4h05i  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 I|Z5*iXqCm  
7 应用预定义扩散过程 104 qx0J}6+NlU  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 NYR^y \u  
7.2 定义布局设置 106 ']Y:f)i#  
7.3 设计波导 107 l4;/[Q>Z  
7.4 设置模拟参数 108 68 -I2@&  
7.5 运行模拟 110 g[H7.  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Fo?2nQ<  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 d+2I+O03  
7.8 添加一个新的轮廓 111 /wCP(1Mw  
7.9 创建上方的线性波导 112 KkAk(9Q/3  
8 各向异性BPM 115 r(cS{oni  
8.1 定义材料 116 p+9vSM #  
8.2 创建轮廓 117 Gtg; 6&2  
8.3 定义布局设置 118 apGf@b  
8.4 创建线性波导 120 a&XURyp  
8.5 设置模拟参数 121 Qo;$iLt  
8.6 预览介电常数分量 122 rf)\:75  
8.7 创建输入面 123 Z"e|DP`  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 iCl,7$[*  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ;zSh9H  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 lpSM p  
9.2 定义布局设置 130 (O&ooM* o  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 o5Pq>Y2T  
9.4 编辑输入平面 132 A`X$jpAn&  
9.5 设置模拟参数 134 8 A%)m  
9.6 运行模拟 135 1C.<@IZ  
10 电光调制器 138 /:U\U_j  
10.1 定义电解质材料 139 lQ! 6n  
10.2 定义电极材料 140 gtCd#t'(V  
10.3 定义轮廓 141 1S.nqOfx  
10.4 绘制波导 144 ZL1[Khr,s  
10.5 绘制电极 147 U&`M G1uHe  
10.6 静电模拟 149 ^P&y9dC.  
10.7 电光模拟 151 q'K=Ly+  
11 折射率(RI)扫描 155 SwSBQq%h]M  
11.1 定义材料和通道 155 8#7z5:_  
11.2 定义布局设置 157 JRU)AMMU&  
11.3 绘制线性波导 160 c1MALgK~}\  
11.4 插入输入面 160 v>7=T 8  
11.5 创建脚本 161 }ZvL%4jT  
11.6 运行模拟 163 (hd2&mSy  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 e7vPi QCc  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Zf?>:P  
12.1 定义材料 165 K[T? --H  
12.2 创建参考轮廓 166 Q !S"=2  
12.3 定义布局设置 166 (kb^=kw#0  
12.4 用户自定义轮廓 167 SB eb}LZ  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 iSIj ?.  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 mQJRq??P  
13.1 定义材料 173 EkjO4=~UC  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 HRPTP+  
13.3 定义晶圆 174 uWi+F)GS^K  
13.4 创建器件 175 Cd6^aFoK!  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 10}\7p8  
13.6 定义电极区域 178 ivw2EEo,  
后继 (B,CL222x  
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